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Lateinische Symbole

Lateinische Symbole

Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
$A$, $B$, $C$ Koeffizienten des Carreau-Ansatzes $S$ spezifischer Energieeintrag
$A$ Gesamtkanalquerschnittsfläche $S_{Ma}$ spezifischer Energieeintrag bzgl. der gesamten Maschine
$A$ Parameter zur Temperaturberechnung im Schmelzefilm $S_{Ve}$ spezifischer Energieeintrag bzgl. des Verfahrensteils
$A_{1-4}$ Fläche $T$ Temperatur
$A_{1-4}$ Variablen für die Berechnung der Starttemperatur $T_{A,E}$ Temperatur am Anfang, Ende
$A_{\Delta}$ Fläche der dreieckförmigen Spalte bzgl. des Knetblockes $T_B$, $T_0$ Bezugstemperatur
$A_f$ gefüllte Kanalquerschnittsfläche $T_i$ Massetemperatur am Ort i
$A_{fr}$ freier Querschnitt $T_F$ Feststofftemperatur
$A_{Pr}$ Profilfläche $T_1$ Bezugstemperatur
$\bar{A}_{ZW}$ mittlere freie Zwickelfläche $T_{Fl}$ Fließtemperatur
$A_{Zyl}$ Zylinderquerschnitt $T_G$ Glasübergangstemperatur
$B$ Variable für die Berechnung der Starttemperatur $T_K$ Kristallitschmelztemperatur
$C$ Maschinenkonstante $T_M$, $\bar{T}$, $T$ Massetemperatur
$C_{x,z}$, $C_{1,2,3}$ Parameter für die Wandschergeschwindigkeit $T_{M,0-5}$ Massetemperatur am Ort 0–5
$D$ Zylinderinnendurchmesser $T_S$ Schmelzetemperatur
$D_F$ Druckfilterwert $\bar{T}_{Start}$ mittlere Starttemperatur
$D_N$ Schneckennenndurchmesser $T_Z$ Zylindertemperatur
$D_S$ Schneckenaußendurchmesser $T_{Z,1-5}$ Zylindertemperatur am Ort 1–5
$E$ Bezeichnung für extensive Stoffgröße $U_{max}$ maximaler benetzter Umfang ($s_R = 0$)
$F$ Verteilungsfunktion $U_{min}$ minimaler benetzter Umfang ($s_R = 0$)
$F$ Faktor $\bar{U}$ mittlerer benetzter Umfang ($s_R = 0$)
$F$ Filterfläche $U(\Theta^*)$ benetzter Umfang in Abhängigkeit von $\Theta^*$
$\Delta H$ Enthalpiedifferenz $\dot{V}$ Volumenstrom
$K$ Koeffizient des Potenzfließgesetzes $\dot{V}_{ei}$ Volumenstrom im Eingriffskanal
$K_{Spalt}$ Koeffizient des Potenzfließgesetzes bzgl. Radialspalt $\dot{V}_{fr1,2}$ freies Volumen
$K_{Kanal}$ Koeffizient des Potenzfließgesetzes bzgl. Kanal $\dot{V}_{Leck}$ Leckvolumenstrom
$K_{0T}$ Fließgesetzkoeffizient $\dot{V}_{Kanal}$ Volumenstrom im Schneckenkanal
$L$ axiale Längenkoordinate $\dot{V}_p$ Druckvolumenstrom
$L_{Ele}$ axiale Gesamtlänge des Elementepaares $V_{real}$ reales freies Volumen
$L_{ei}$ axiale Länge des Eingriffskanals $V_{theor}$ theoretisches freies Volumen
$L_{fr}$ axiale Länge freier Kanalabschnitt $\dot{V}_S$ Schleppvolumenstrom
$L_{Kn}$ axiale Gesamtlänge des Knetblockes $\dot{V}_{Steg}$ Leckvolumenstrom über Radialspalt
$L_R$ axiale Rückstaulänge $\dot{V}_x$ Volumenstrom in x-Richtung
$L_{Zw}$ axiale Länge des Zwickelbereiches $\dot{V}_z$ Volumenstrom in z-Richtung
$M_{1,2}$ Mittelpunkte $V_{Zw}$ mittleres Zwickelvolumen
$M_D$ Drehmoment $X$ Zuschlagstoffkonzentration
$M_{D\%}$ prozentuales Drehmoment $X$ Feststoffbettbreite
$P$ Leistung $X$ Quotient aus Elementlänge und Gangsteigung
$P_{1-3}$ Leistung der Funktionszonen $X_{1,2}$ Feststoffbettbreite
$P_{1-4}$, $P_{M1-M4}$ Punkte $Y_1$ Konstante der Durchsatzkennlinie
$P_{Ma.,exp.}$ experimentell ermittelte Leistung $Y_2$ Steigung der Durchsatzkennlinie
$P_{Ve.,ber.}$ berechnete Leistung $Z$ Zerteilgrad